CN117096843A - 用于供电的系统及供电系统的控制方法、集控设备、存储介质 - Google Patents

用于供电的系统及供电系统的控制方法、集控设备、存储介质 Download PDF

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CN117096843A
CN117096843A CN202210510453.3A CN202210510453A CN117096843A CN 117096843 A CN117096843 A CN 117096843A CN 202210510453 A CN202210510453 A CN 202210510453A CN 117096843 A CN117096843 A CN 117096843A
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于飞
邵海柱
贾新旭
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Qingdao Haier Air Conditioner Gen Corp Ltd
Qingdao Haier Air Conditioning Electric Co Ltd
Haier Smart Home Co Ltd
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Qingdao Haier Air Conditioner Gen Corp Ltd
Qingdao Haier Air Conditioning Electric Co Ltd
Haier Smart Home Co Ltd
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J1/00Circuit arrangements for dc mains or dc distribution networks
    • H02J1/10Parallel operation of dc sources
    • H02J1/109Scheduling or re-scheduling the operation of the DC sources in a particular order, e.g. connecting or disconnecting the sources in sequential, alternating or in subsets, to meet a given demand

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Abstract

本申请涉及供电技术领域,公开一种用于供电的系统,包括:m个直流供电设备,各直流供电设备的直流供电端均连接至直流母线,通过直流母线为直流用电负荷提供直流电,m为大于1的整数;集控设备,通过通讯总线分别连接各直流供电设备,被配置为调节各直流供电设备的输出功率,降低能量损耗。所有直流供电设备通过直流母线直接为直流用电负荷供电,不需要直流电与交流电进行转换。另外,集控设备控制各直流供电设备产生联动,根据各直流供电设备的供电情况调节各直流供电设备的输出功率,调动全部直流供电设备参与供电,因此可以降低供电系统能量损耗。本申请还公开一种用于供电系统的控制方法、集控设备、存储介质。

Description

用于供电的系统及供电系统的控制方法、集控设备、存储介质
技术领域
本申请涉及供电技术领域,例如涉及一种用于供电的系统及供电系统的控制方法、集控设备、存储介质。
背景技术
目前,对于直流供电系统而言,单独的直流供电系统的容量无法独立支撑直流用电负荷的需求。但是各直流供电系统的总和供电容量较大,可以满足直流用电负荷的容量需求。为了充分利用各直流供电系统的供电能力,需要将各直流供电系统的供电能力进行统一调度与使用。
为了解决直流供电系统对直流用电负荷的供电需求,如图1所示,相关技术公开了一种供电系统,包括:多个直流供电设备101。多个直流供电设备101将直流电逆变为交流电,交流电并入市电交流电网102,市电交流电网102再将交流电整流为直流电为直流用电负荷103供电。在实现本公开实施例的过程中,发现相关技术中至少存在如下问题:
该供电系统由于存在直流电逆变为交流电、交流电整流为直流电两个转换过程,因此在供电过程中存在两份能量损耗。另外,直流供电设备的发电过程也存在一定能量损耗,在提供相同供电量的前提下,参与供电的直流供电设备越少,产生的总的能量损耗越大,该供电系统无法保证全部直流供电设备参与供电,所以会产生较大能量损耗。
发明内容
为了对披露的实施例的一些方面有基本的理解,下面给出了简单的概括。所述概括不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围,而是作为后面的详细说明的序言。
本公开实施例提供了一种用于供电的系统及供电系统的控制方法、集控设备、存储介质,以降低供电系统的能量损耗。
在一些实施例中,所述用于供电的系统包括:m个直流供电设备,各直流供电设备的直流供电端均连接至直流母线,通过直流母线为直流用电负荷提供直流电,m为大于1的整数;集控设备,通过通讯总线分别连接各直流供电设备,被配置为调节各直流供电设备的输出功率,降低能量损耗。
在一些实施例中,供电系统包括m个直流供电设备和集控设备。所述用于供电系统的控制方法包括:集控设备从m个直流供电设备中选择出基准直流供电设备;集控设备采集基准直流供电设备的输出功率Wr;集控设备计算n=Wr/Wr额*100%,其中Wr额为基准直流供电设备的额定输出功率,n为基准直流供电设备输出功率占基准直流供电设备额定输出功率的百分比;集控设备将基准直流供电设备输出功率占基准直流供电设备额定输出功率的百分比n发送给各非基准直流供电设备,以使各非基准直流供电设备调整输出功率。
在一些实施例中,集控设备从m个直流供电设备中选择出基准直流供电设备,包括:集控设备从m个直流供电设备中选择额定输出功率最大的直流供电设备作为基准直流供电设备。
在一些实施例中,各非基准直流供电设备调整输出功率,包括:第i个非基准直流供电设备计算Wi=n*Wi额,获得目标输出功率Wi;第i个非基准直流供电设备将输出功率调整至Wi;其中,i<m,且i为正整数;Wi额为第i个非基准直流供电设备的额定输出功率。
在一些实施例中,集控设备周期性采集基准直流供电设备的输出功率Wr
在一些实施例中,基准直流供电设备工作于电压源模式。
在一些实施例中,非基准直流供电设备工作于电流源模式。
在一些实施例中,所述集控设备包括:选择模块,被配置为从m个直流供电设备中选择出基准直流供电设备;采集模块,被配置为采集基准直流供电设备的输出功率Wr;计算模块,被配置为计算n=Wr/Wr额*100%,其中Wr额为基准直流供电设备的额定输出功率,n为基准直流供电设备输出功率占基准直流供电设备额定输出功率的百分比;发送模块,被配置为将基准直流供电设备输出功率占基准直流供电设备额定输出功率的百分比n发送给各非基准直流供电设备,以使各非基准直流供电设备调整输出功率。
在一些实施例中,所述集控设备包括:处理器和存储有程序指令的存储器,所述处理器被配置为在运行所述程序指令时,执行前述的用于供电系统的控制方法。
在一些实施例中,所述存储介质存储有程序指令,所述程序指令在运行时,执行前述的用于供电系统的控制方法。
本公开实施例提供的用于供电的系统及供电系统的控制方法、集控设备、存储介质,可以实现以下技术效果:通过所有直流供电设备连接至直流母线,直流母线直接为直流用电负荷供电,集控设备对所有直流供电设备的实时输出功率进行统一调节。这样,所有直流供电设备通过直流母线直接为直流用电负荷供电,不存在直流电逆变交流电、交流电整流为直流电两个转换过程。其次,集控设备可以控制各直流供电设备产生联动,根据各直流供电设备的供电情况实时调节各直流供电设备的输出功率,调动全部直流供电设备参与供电,因此可以降低供电系统的能量损耗。
以上的总体描述和下文中的描述仅是示例性和解释性的,不用于限制本申请。
附图说明
一个或多个实施例通过与之对应的附图进行示例性说明,这些示例性说明和附图并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件示为类似的元件,附图不构成比例限制,并且其中:
图1是一种现有的供电系统应用场景示意图;
图2是本公开实施例提供的一个用于供电的系统结构示意图;
图3是本公开实施例提供的一个供电系统的实际应用示意图;
图4是本公开实施例提供的一个用于供电系统的控制方法的示意图;
图5是本公开实施例提供的一个集控设备的示意图;
图6是本公开实施例提供的另一个集控设备的示意图。
具体实施方式
为了能够更加详尽地了解本公开实施例的特点与技术内容,下面结合附图对本公开实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本公开实施例。在以下的技术描述中,为方便解释起见,通过多个细节以提供对所披露实施例的充分理解。然而,在没有这些细节的情况下,一个或多个实施例仍然可以实施。在其它情况下,为简化附图,熟知的结构和装置可以简化展示。
本公开实施例的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本公开实施例的实施例。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。
除非另有说明,术语“多个”表示两个或两个以上。
术语“对应”可以指的是一种关联关系或绑定关系,A与B相对应指的是A与B之间是一种关联关系或绑定关系。
本申请应用于对大容量直流用电负荷供电。相关技术中,虽然供电系统的总和供电容量较大,可以满足大容量直流用电负荷的供电需求,但是供电系统存在直流电逆变为交流电、交流电整流为直流电两个转换过程,所以在供电过程中存在两份能量损耗。另外,直流供电设备的发电过程也存在一定能量损耗。在提供相同供电量的前提下,参与供电的直流供电设备越少,产生的总的能量损耗越大。该系统无法保证全部直流供电设备参与供电,所以会产生较大能量损耗。本公开实施例提供一种用于供电的系统,所有直流供电设备通过直流母线直接为直流用电负荷供电,不需要直流电与交流电进行转换。其次集控设备根据各直流供电设备的供电情况实时调节各直流供电设备的输出功率,调动全部直流供电设备参与供电,因此可以降低供电系统的能量损耗。
结合图2所示,本公开实施例提供一种用于供电的系统,包括:m个直流供电设备101和集控设备201。m个直流供电设备101的直流供电端均连接至直流母线,通过直流母线为直流用电负荷103提供直流电,m为大于1的整数。集控设备201通过通讯总线分别连接各直流供电设备101,被配置为调节各直流供电设备101的输出功率,降低能量损耗。
采用本公开实施例提供的用于供电的系统,将所有直流供电设备通过直流母线直接为直流用电负荷供电,不存在直流电逆变交流电、交流电整流为直流电两个转换过程,所以可以降低直流供电设备的能量损耗,提高供电系统的效率。因为供电过程中不存在直流电和交流电的转换环节,因此供电系统不需要交直流电转换模块,可以节约成本,简化系统,减少故障点。其次,本公开实施例中的集控设备可以控制各直流供电设备产生联动。集控设备根据各直流供电设备的供电情况实时调节各直流供电设备的输出功率,调动全部直流供电设备参与供电,因此可以降低供电系统的能量损耗。
如图2所示,供电系统中的全部直流供电设备101并联至直流母线,直接为直流用电负荷103供电,不存在直流电逆变交流电、交流电整流为直流电两个转换过程,可以降低供电系统的能量损耗。
在一些实施例中,通讯总线包括:RS(Recommendation Standard,推荐标准)-485总线、CAN(Controller Area Network,局域网控制器)总线等。通讯总线连接集控设备和所有直流供电设备,使两端设备保持稳定通讯。
在一些实施例中,结合图3所示,多个直流供电设备101的直流供电端均连接至直流母线,通过直流母线为用电区域301提供直流电。集控设备201通过通讯总线分别连接各直流供电设备101,通过调节各直流供电设备101的输出功率降低供电过程中的能量损耗。直流母线为一种直流微电网。用电区域根据实际需求搭建直流微电网。直流供电设备101通过接入直流微电网满足用电区域内的用电需求。用电区域包括:小区、学校、医院等。
结合图4所示,本公开实施例提供一种用于供电系统的控制方法,供电系统包括m个直流供电设备和集控设备,该控制方法包括:
步骤S401,集控设备从m个直流供电设备中选择出基准直流供电设备。
步骤S402,集控设备采集基准直流供电设备的输出功率Wr
步骤S403,集控设备计算n=Wr/Wr额*100%,其中Wr额为基准直流供电设备的额定输出功率,n为基准直流供电设备输出功率占基准直流供电设备额定输出功率的百分比。
步骤S404,集控设备将基准直流供电设备输出功率占基准直流供电设备额定输出功率的百分比n发送给各非基准直流供电设备,以使各非基准直流供电设备实时调整输出功率。
采用本公开实施例提供的用于供电系统的控制方法,可以通过集控设备控制各直流供电设备产生联动以降低供电系统的能量损耗。集控设备根据各直流供电设备的供电情况实时调节各直流供电设备的输出功率,调动全部直流供电设备参与供电。在提供相同供电量的前提下,参与供电的直流供电设备越多,产生的总的能量损耗越小,因此可以降低供电系统的能量损耗。
可选地,集控设备从m个直流供电设备中选择出基准直流供电设备,包括:集控设备从m个直流供电设备中选择额定输出功率最大的直流供电设备作为基准直流供电设备。
可选地,各非基准直流供电设备调整输出功率,包括:第i个非基准直流供电设备计算Wi=n*Wi额,获得目标输出功率Wi。第i个非基准直流供电设备将输出功率调整至Wi。其中,i<m,且i为正整数;Wi额为第i个非基准直流供电设备的额定输出功率。这样,集控设备通过基准直流供电设备输出功率占基准直流供电设备额定输出功率的百分比n调整各非基准直流供电设备的输出功率,使全部直流供电设备保持功率平衡。例如,Wi额=10kw,集控设备计算出n=50%,第i个非基准直流供电设备根据Wi=n*Wi额可以计算出Wi=5kw,则第i个非基准直流供电设备根据目标输出功率Wi将对应的输出功率调整为5kw。这样,各非基准直流供电设备就可以根据基准直流供电设备输出功率占基准直流供电设备额定输出功率的百分比n调整各自对应的输出功率。
可选地,集控设备周期性采集基准直流供电设备的输出功率Wr。这样,集控设备周期性采集基准直流供电设备的输出功率Wr与各非基准直流供电设备调整输出功率形成循环,可以更好的动态调节各非基准直流供电系统的输出功率,以使各直流供电设备长期保持功率平衡状态。例如,集控设备可以预先设定一个采集周期为5秒。每间隔5秒,集控设备就采集基准直流供电设备的输出功率Wr
可选地,基准直流供电设备工作于电压源模式。这样,基准直流供电设备工作于电压源模式可以更好的维持直流母线电压正常。
可选地,非基准直流供电设备工作于电流源模式。
可选地,集控设备从m个直流供电设备中选择出基准直流供电设备前,还包括:集控设备采集所有直流供电设备的额定输出功率。
在一些实施例中,为了降低供电过程的能量损耗,用电区域会根据自己的用电需求自行搭建直流微电网。这样,直流供电设备的直流供电端就不用再接入市电交流电网,而是直接接入直流微电网中。例如,用电区域根据实际的用电需求搭建直流微电网,用电区域所有的直流用电设备可以通过直流微电网直接进行用电。因为供电过程中不存在直流电逆变为交流电、交流电整流为直流电两个转换过程,所以可以降低供电系统的能量损耗,提高供电系统的效率。因为供电过程中不存在直流电和交流电的转换环节,因此供电系统不需要交直流电转换模块,可以节约成本,简化系统,减少故障点。另外,供电系统还设置有集控设备对所有非基准直流供电设备的输出功率进行实时调节,可以更好的控制所有直流供电设备参与对用电小区的供电。供电系统在提供相同供电量的前提下,参与供电的直流供电设备越多,产生的总的能量损耗越小。所以供电小区使用本公开实施例中的供电系统可以降低供电过程中的能量损耗。例如,集控设备先从所有直流供电设备中选择出基准直流供电设备,基准直流供电设备的额定输出功率Wr额为20kw。然后集控设备采集基准直流供电设备的输出功率Wr为10kw,根据公式n=Wr/Wr额*100%计算出n=50%。第i个非基准直流供电设备的额定输出功率Wi额=10kw,第i个非基准直流供电设备根据公式Wi=n*Wi额可以计算出Wi=5kw,然后第i个非基准直流供电设备根据目标输出功率Wi将对应的输出功率调整为5kw。这样,可以控制所有直流供电设备产生联动,使所有直流供电设备长期保持功率平衡状态并全部参与供电。
结合图5所示,本公开实施例提供一种集控设备。集控设备包括选择模块501、采集模块502、计算模块503和发送模块504。选择模块501被配置为从m个直流供电设备中选择出基准直流供电设备。采集模块502被配置为采集基准直流供电设备的输出功率Wr。计算模块503被配置为计算n=Wr/Wr额*100%,其中Wr额为基准直流供电设备的额定输出功率,n为基准直流供电设备输出功率占基准直流供电设备额定输出功率的百分比。发送模块504被配置为将基准直流供电设备输出功率占基准直流供电设备额定输出功率的百分比n发送给各非基准直流供电设备,以使各非基准直流供电设备调整输出功率。
采用本公开实施例提供的集控设备,可以控制各直流供电设备产生联动以降低供电系统的能量损耗。采集模块采集基准直流供电设备的输出功率。计算模块计算出基准直流供电设备输出功率占基准直流供电设备额定输出功率的百分比n。发送模块将基准直流供电设备输出功率占基准直流供电设备额定输出功率的百分比n发送给各非基准直流供电设备,以使各非基准直流供电设备调整输出功率。集控设备可以调动全部直流供电设备参与供电。在提供相同供电量的前提下,参与供电的直流供电设备越多,产生的总的能量损耗越小,因此可以降低供电系统的能量损耗。
可选地,选择模块被配置为通过以下方式从m个直流供电设备中选择出基准直流供电设备:选择模块从m个直流供电设备中选择额定输出功率最大的直流供电设备作为基准直流供电设备。
可选地,各非基准直流供电设备调整输出功率包括:第i个非基准直流供电设备计算Wi=n*Wi额,获得目标输出功率Wi;第i个非基准直流供电设备将输出功率调整至Wi;其中,i<m,且i为正整数;Wi额为第i个非基准直流供电设备的额定输出功率。这样,通过各非基准直流供电设备调整各自对应的输出功率,使全部直流供电设备保持功率平衡。
可选地,采集模块被配置为周期性采集基准直流供电设备的输出功率Wr。这样,采集模块周期性采集基准直流供电设备的输出功率Wr与各非基准直流供电设备调整输出功率形成循环,可以更好的动态调节各非基准直流供电系统的输出功率,以使各直流供电设备长期保持功率平衡状态。例如,采集模块可以预先设定一个采集周期为5秒。每间隔5秒,采集模块就采集基准直流供电设备的输出功率Wr
可选地,基准直流供电设备工作于电压源模式。这样,通过基准直流供电设备工作于电压源模式可以更好的维持直流母线电压正常。
可选地,非基准直流供电设备工作于电流源模式。
可选第,采集模块被配置为采集所有直流供电设备的额定输出功率。
结合图6所示,本公开实施例提供一种集控设备,包括处理器(processor)600和存储器(memory)601。可选地,该集控设备还可以包括通信接口(Communication Interface)602和总线603。其中,处理器600、通信接口602、存储器601可以通过总线603完成相互间的通信。通信接口602可以用于信息传输。处理器600可以调用存储器601中的逻辑指令,以执行上述实施例的用于供电系统的控制方法。
此外,上述的存储器601中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
存储器601作为一种存储介质,可用于存储软件程序、计算机可执行程序,如本公开实施例中的方法对应的程序指令/模块。处理器600通过运行存储在存储器601中的程序指令/模块,从而执行功能应用以及数据处理,即实现上述实施例中用于供电系统的控制方法。
存储器601可包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序;存储数据区可存储根据终端设备的使用所创建的数据等。此外,存储器601可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器。
采用本公开实施例提供的集控设备,可以控制各直流供电设备产生联动以降低供电系统的能量损耗。根据各直流供电设备的供电情况实时调节各直流供电设备的输出功率,调动全部直流供电设备参与供电。在提供相同供电量的前提下,参与供电的直流供电设备越多,产生的总的能量损耗越小,因此可以降低供电系统的能量损耗。
本公开实施例提供了一种存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令设置为执行上述用于供电系统的控制方法。
上述的存储介质可以是暂态计算机可读存储介质,也可以是非暂态计算机可读存储介质。非暂态存储介质,包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等多种可以存储程序代码的介质,也可以是暂态存储介质。
以上描述和附图充分地示出了本公开的实施例,以使本领域的技术人员能够实践它们。其他实施例可以包括结构的、逻辑的、电气的、过程的以及其他的改变。实施例仅代表可能的变化。除非明确要求,否则单独的部件和功能是可选的,并且操作的顺序可以变化。一些实施例的部分和特征可以被包括在或替换其他实施例的部分和特征。而且,本申请中使用的用词仅用于描述实施例并且不用于限制权利要求。如在实施例以及权利要求的描述中使用的,除非上下文清楚地表明,否则单数形式的“一个”(a)、“一个”(an)和“所述”(the)旨在同样包括复数形式。类似地,如在本申请中所使用的术语“和/或”是指包含一个或一个以上相关联的列出的任何以及所有可能的组合。另外,当用于本申请中时,术语“包括”(comprise)及其变型“包括”(comprises)和/或包括(comprising)等指陈述的特征、整体、步骤、操作、元素,和/或组件的存在,但不排除一个或一个以上其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或这些的分组的存在或添加。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个…”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法或者设备中还存在另外的相同要素。本文中,每个实施例重点说明的可以是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分可以互相参见。对于实施例公开的方法、产品等而言,如果其与实施例公开的方法部分相对应,那么相关之处可以参见方法部分的描述。
本领域技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,可以取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。所述技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法以实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本公开实施例的范围。所述技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
附图中的流程图和框图显示了根据本公开实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这可以依所涉及的功能而定。在附图中的流程图和框图所对应的描述中,不同的方框所对应的操作或步骤也可以以不同于描述中所披露的顺序发生,有时不同的操作或步骤之间不存在特定的顺序。例如,两个连续的操作或步骤实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这可以依所涉及的功能而定。框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

Claims (10)

1.一种用于供电的系统,所述系统为直流用电负荷供电,其特征在于,包括:
m个直流供电设备,各直流供电设备的直流供电端均连接至直流母线,通过直流母线为直流用电负荷提供直流电,m为大于1的整数;
集控设备,通过通讯总线分别连接各直流供电设备,被配置为调节各直流供电设备的输出功率,降低能量损耗。
2.一种用于供电系统的控制方法,其特征在于,所述供电系统包括如权利要求1所述的m个直流供电设备和集控设备;所述控制方法包括:
集控设备从m个直流供电设备中选择出基准直流供电设备;
集控设备采集基准直流供电设备的输出功率Wr
集控设备计算n=Wr/Wr额*100%,其中Wr额为基准直流供电设备的额定输出功率,n为基准直流供电设备输出功率占基准直流供电设备额定输出功率的百分比;
集控设备将基准直流供电设备输出功率占基准直流供电设备额定输出功率的百分比n发送给各非基准直流供电设备,以使各非基准直流供电设备调整输出功率。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,集控设备从m个直流供电设备中选择出基准直流供电设备,包括:
集控设备从m个直流供电设备中选择额定输出功率最大的直流供电设备作为基准直流供电设备。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,各非基准直流供电设备调整输出功率,包括:
第i个非基准直流供电设备计算Wi=n*Wi额,获得目标输出功率Wi
第i个非基准直流供电设备将输出功率调整至Wi
其中,i<m,且i为正整数;Wi额为第i个非基准直流供电设备的额定输出功率。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,集控设备周期性采集基准直流供电设备的输出功率Wr
6.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基准直流供电设备工作于电压源模式。
7.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述非基准直流供电设备工作于电流源模式。
8.一种集控设备,其特征在于,包括:
选择模块,被配置为从m个直流供电设备中选择出基准直流供电设备;
采集模块,被配置为采集基准直流供电设备的输出功率Wr
计算模块,被配置为计算n=Wr/Wr额*100%,其中Wr额为基准直流供电设备的额定输出功率,n为基准直流供电设备输出功率占基准直流供电设备额定输出功率的百分比;
发送模块,被配置为将基准直流供电设备输出功率占基准直流供电设备额定输出功率的百分比n发送给各非基准直流供电设备,以使各非基准直流供电设备调整输出功率。
9.一种集控设备,包括处理器和存储有程序指令的存储器,其特征在于,所述处理器被配置为在运行所述程序指令时,执行如权利要求2至7任一项所述的用于供电系统的控制方法。
10.一种存储介质,存储有程序指令,其特征在于,所述程序指令在运行时,执行如权利要求2至7任一项所述的用于供电系统的控制方法。
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